EPS应急电源采用单体逆变技术,集充电器、蓄电池、逆变器及控制EPS应急电源工作原理。系统内部设计了电池检测、分路检测回路,其他主要部件的工作原理如图所示,智能化应急电源,采用后备式运行方式。? (1)当市电正常时,由市电经过互投装置给重要负载供电,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS应急电源的交流旁路和转换开关所组成的?供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时,在EPS应急电源的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于?自动关机状态。在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。? (2)当市电供电中断或市电电压**限(±15%或±20%额定输入电压)时,互投装置将立即投切至逆变器供电,在电池组所提供的直流能源的支持下,此时,用户负载所使用的电源是通过EPS应急电源的逆变器转换的交流电源,而不是来自市电。? (3)当市电电压恢复正常工作时,EPS应急电源的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作,?同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后,EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时,还通过充电器向电池组充电。? (4)除用于应急照明系统外,其中三相智能化变频应急电源主要是为一级负荷中的电动机提供一种可变频的应急电源系统,该产品方便解决了电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击影响。智能化应急电源可接受消防联动信号、建筑智能总线信号控制,并可设定**级,防止越级控制。 EPS应急电源?-?设计要点 在设计EPS时应着重考虑其安全性、可靠性、适用性及合理性。主要有: 1)断电转换时间一般在毫秒级(2毫秒-250毫秒),根据负载特点不同以保证供电的及时性; 2)负载适应能力强,包括电容性、电感性、混合型负载,而且过载能力和抗冲击能力强; 3)有多路输出,防止输出单一形成的故障; 4)有消防联动和远程控制信号,可手动与自动相互转换; 5)环境适应能力强,适用于各种恶劣环境,有防止高低温、湿热、盐雾、灰尘、震动及鼠咬等措施; 6)使用寿命长,有电池快速充电能力和管理能力; 7)节能,运行效率高,运行成本低; 8)有无人值守、自动操作功能; 9)报警功能齐全,能及时提供各种异常状况的报警; 10)有强启动功能,避免电池环节保护后无法启动; 11)无烟雾、无噪音、**等; 12)维护简单,维护*。